Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебное пособие 800234

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2022
Размер:
1.07 Mб
Скачать

и средний уклон водосбора

 

 

i

S

,

(7.2)

 

в

F

 

 

 

 

 

где - цена деления между смежными горизонталями, м;

S - сумма длин

всех горизонталей в пределах площади водосборного бассейна, км; F - площадь водосборного бассейна, км 2.

Эти параметры являются исходными данными для расчета расходов воды, выполняемых по программам ГРИС_Т и ГРИС_С программного комплек-

са CREDO.

7.4. Задание

Для освоения методов проведения измерений в системе CREDO_MIX предлагается выполнить типовое задание, которое включает в себя решение следующих задач:

определение пикетажного положения водопропускной трубы и направления стока воды;

определение границ и площади водосборного бассейна,

определение длины лога.

7.5.Исходные данные

Вкачестве исходных данных для выполнения лабораторной работы необходима цифровая модель местности и запроектированная трасса автомобильной дороги, полученные на предыдущих лабораторных работах.

7.6. Ход работы

Запустите программный комплекс CREDO через пиктограмму на рабочем столе, перейдите в свой проект через пункт меню Утилиты, запустите систему CREDO_MIX.

Определение пикетажного положения водопропускной трубы и направления стока воды

Для выполнения расчетов выполните действия:

CЛОИ / Слои планов

и в Таблице слоев (см. рис. 3.1) сделайте активным слой рельефа.

Для определения пикетажного положения водопропускной трубы обратитесь к командам меню:

Поверхности / Поверхность / Разрез.

Курсором и левой клавишей мыши зафиксируйте точки линии разреза по запроектированной трассе автомобильной дороги. Для завершения построения линии дважды нажмите левую клавишу мыши. В появившемся окне, изображающем разрез поверхности, установите удобный для просмотра мас-

41

штаб. Определите место возможного расположения трубы (одно из пониженных мест на разрезе) и границы водораздела – ближайшие точки с максимальными отметками земли справа и слева от места расположения трубы.

Границы водораздела удобно определять по направлению стока воды. Для отображения стока выполните действия:

НАСТРОЙКА / Фильтр на отображение / Элементы рельефа.

Включите видимость для пункта меню Направление стока (поставьте галочку левой клавишей мыши). Чтобы увидеть направление стока, обратитесь к командам меню:

НАСТРОЙКА / Параметры ввода/вывода / Сток воды.

В окне запроса установите предельный масштаб – 1 : 25000.

Определение границ и площади водосборного бассейна

Проанализируйте направление стока воды и определите линии водораздела, которые являются границей площади водосборного бассейна.

Для определения площади сначала необходимо создать ее контур:

ПОВЕРХНОСТИ/ Контур ситуации / Создать.

Контур поверхности создается последовательным указанием точек границы бассейна левой клавишей мыши (курсор в режиме указание), а завершается построение захватом первой точки (курсор переводится в режим за-

хват).

Определить площадь водосборного бассейна можно, выполнив действия:

ПОВЕРХНОСТИ / Измерения /Площадь S.

Укажите левой клавишей мыши на созданный контур, и в информационном окне будет указана площадь водосборного бассейна. Нажмите на кнопку Text и расположите текстовую информацию там, где удобно.

Определение длины лога

Укажите местоположение главного лога от места расположения водопропускной трубы у трассы до его вершины с помощью структурной линии:

ПОВЕРХНОСТИ / Структурная линия / Сплайн.

В запросах о высоте указываемых точек отвечайте (высотные отметки снимаютсясЦММ), завершитепостроениезахватомточкивершинылога.

Для определения длины лога выполните действия:

ПОВЕРХНОСТИ / Измерения / L, Az для линии.

Укажите левой клавишей мыши на созданный лог, и в информационном окне будет указана длина отрезка созданной линии в скобках (all=), а также высотные значения крайних точек выбранного отрезка H1 и H2. Чтобы определить отметки низа и вершины лога, откройте информационные окна

42

первого и последнего отрезков. Нажмите на кнопку Text и расположите текстовую информацию там, где удобно.

Аналогичным образом могут быть рассчитаны длины горизонталей в пределах водосборного бассейна.

7.7.Отчет о выполнении работы

Врезультате выполнения лабораторной работы должны быть определены расположение и основные геометрические характеристики одного водосборного бассейна.

Контрольные вопросы

1.Для каких расчетов производится определение геометрических характеристик водосборного бассейна?

2.Как определяется место расположения водопропускного сооружения у трассы автомобильной дороги?

3.Как по стоку определить границы водосборного бассейна?

4.Как определяется расположение главного лога?

5.Как построить контур поверхности водосборного бассейна?

6. Как производится измерение площадей и длин в CREDO_MIX?

Лабораторная работа № 8

Создание геологической модели

8.1. Цель работы

Изучение технологии создания геологической модели местности в сис-

темах CREDO_GEO и CREDO_DAT.

8.2. Приборы, оборудование и материалы

Для выполнения лабораторной работы используются персональный компьютер, программы CREDO_GEO и CREDO_DAT программного комплек-

са CREDO.

8.3. Теоретические сведения

Система CREDO_GEO предназначена для создания объемной геологической модели местности и для построения чертежей инженерногеологических разрезов. При выполнении лабораторных работ формирование геологической модели местности производится для отображения геологического разреза на продольном профиле проектируемой автомобильной дороги.

Объемная геологическая модель местности – информационная сис-

тема, описывающая геологическое строение площадки [5], т.е. совокупность

43

геологической информации по любой точке геологического пространства внутри площадки. Геологическое пространство располагается между поверхностью рельефа и поверхностью изученной площадки по глубине и не ограничено размерами площадки в плане.

Поверхность рельефа определяется данными цифровой модели релье-

фа, построенной в CREDO_MIX. Поверхность изученной площадки по глу-

бине создается на основе данных по глубинам литологических колонок и состоит из поверхностей подошв их нижних слоев.

Сведения о грунтах по трассе дороги описываются локальным списком грунтов, наличие которого является обязательным. Глобальный список грунтов используется для облегчения работы и создания локальных списков. Он является необязательным при работе.

8.4. Задание

Для освоения технологии создания геологической модели местности в системах предлагается выполнить типовое задание, которое включает в себя решение следующих задач:

подгрузка плана трассы в систему CREDO_GEO;

создание локального списка грунтов, выработок и литологии;

создание геологического разреза;

создание чертежа геологического разреза в системе CREDO_ DAT.

8.5.Исходные данные

Вкачестве исходных данных для выполнения лабораторной работы необходима цифровая модель местности и данные по запроектированному ва-

рианту трассы из папки CDR1, сформированной при экспорте трассы в CAD_CREDO. Информация о геологических условиях трассы автомобильной дороги приведена в задании на выполнение лабораторных работ.

8.6. Ход работы

Запустите программный комплекс CREDO через пиктограмму на рабочем столе, перейдите в свою папку через пункт меню Утилиты.

Подгрузка плана трассы в систему CREDO_GEO

Запустите систему CREDO_GEO. На запрос Подгрузить вместе с ЦММ данные по проекту? Ответьте: Нет.

Обратитесь к функции:

Объект / Подгрузка плана трассы

и в открывшемся окне Выбор файла с трассой выберите из папки CRD1

файл PL.DAN.

44

Обратитесь к функции:

Работа с ЦММ / Слои ЦММ.

В таблице для Слоя для ОГМ с помощью мыши поставьте отметки

(черные квадратики) в колонках Активность слоя и Слой с рельефом.

Создание локального списка грунтов, выработок и литологии

1. Для создания списка грунтов для трассы выполните команды меню:

Объект / Список грунтов / Загрузить / Глобальный список.

В открывшемся окне выберите файл С:\ DEMCREDO \ PRIM_GEO \ ALL_SPB.SGR. После этого произойдет загрузка в правую часть таблицы глобального списка грунтов из выбранного файла. Используя загруженный глобальный список, Вы можете создать свой локальный список грунтов.

2. Выполните действия:

Объект / Список грунтов / Создать / Локальный список.

Обратитесь к операции Копировать, укажите в Глобальном списке [левой] клавишей мыши на выбранный тип грунта и, не отпуская клавиши, перетащите его в Локальный список. По данным задания сформируйте локальный список грунтов полностью и сохраните его с помощью операции Со-

хранить.

3. Обратитесь к операции:

Выработки / Создать / По трассе.

По клавише [Пробел] выберите трассу, на которой будете создавать выработки. В диалоговом окне Выработка по трассе введите адрес пикета и расстояние от этого пикета до устья создаваемой выработки слева или справа от оси трассы. В окне Корректировка паспорта выработки укажите наиме-

нование выработки (например, скв.1). Созданная выработка будет добавлена в список после нажатия на кнопку ввод и отобразится на плане трассы.

4. Для задания литологии выработок выберите пункты меню:

Выработки / Корректировать / Литология.

Вправой части окна корректировки литологии выработок расположен созданный локальный список грунтов, в левой части окна с его помощью будет формироваться литология выработки.

Внижнем левом углу окна располагается кнопка, нажимая на которую

последовательно можно выбрать один из параметров Мощность, глубина, абсолютная отметка. Нажимая кнопку, установите параметр Глубина. Установите курсор на выбранном элементе списка грунтов и нажмите [левую] клавишу мыши. В появившемся окне введите значение глубины подошвы слоя. Послойно введите все грунты в соответствии с заданием на выполнения

45

лабораторных работ. Введите данные по выработке, нажав на кнопку [=] в левом верхнем углу окна.

Если геология не изменяется по длине трассы, то можно, создав следующую выработку, скопировать в нее имеющиеся данные. Для этого нужно нажать кнопку Копировать и выбрать в открывшемся окне имя выработки, литологию из которой нужно скопировать.

Если для новой выработки нужно вставить новый слой между двумя существующими, то можно «перетащить» [левой] клавишей мыши нужный элемент из списка грунтов в левую часть окна на необходимое место. В появившемся диалогом окне введите значение глубины подошвы добавленного слоя. Ввод откорректированных данных по выработке осуществляется нажатием на кнопку ввода [=] в левом верхнем углу окна.

Создание геологического разреза

1. Обратитесь к операции:

Разрезы / Создать / По трассе.

Выберите курсором трассу на плане и ответьте Да на запросы Созда-

вать на трассе структуру разреза? и Создавать разрез по всей трассе?

2. Обратитесь к операции:

Разрезы / Корректировать.

Определите курсором трассу, которую будете корректировать. После вычислений на экране монитора появится разрез по выбранной трассе.

3. Выберите пункты меню:

Экспорт / в CAD_CREDO.

В открывшемся окне выберите папку CRD1 и файл PL.DAN. Выйдите из системы CREDO_GEO, сохранив сделанные изменения.

Создание чертежа геологического разреза в системе CREDO_ DAT

1.Вернитесь в основное меню CREDO (см. рис. 2.1) и через пункт меню Утилиты зайдите в папку CRD1, затем вернитесь в основное меню и запусти-

те систему Геодезические работы - CREDO_DAT.

2.Войдите с пункты меню:

Линейные изыскания / Графическое редактирование геологической информации / Графическое редактирование

и по запросу программы повторите еще раз этот выбор.

46

3. Выберите пункты меню:

Вычерчивание продольного профиля / Создание и корректировка сетки чертежа.

Для выбора сетки чертежа выполните действия:

Библиотека / Выбор / Новое строительство.

4. Войдите в меню и выберите пункт Создание чертежа.

Установите или подтвердите: Масштаб чертежа, Высоту листа, и в окне Можно вычертить выберите пункт Геологию. Выберите или отредактируйте уже существующий Штамп. Системой будет сформирован чертеж, который размещен в графическом файле GRF001P.DXF в каталоге CRD1.

Вразделе Корректировка чертежа можно посмотреть подготовленный чертеж.

8.7.Отчет о выполнении работы

Врезультате выполнения лабораторной работы должны быть созданы выработки с заданной литологией по запроектированному варианту трассы и чертеж геологического разреза.

Контрольные вопросы

1.Что такое объемная геологическая модель местности?

2.Для решения каких задач предназначена система CREDO_GEO?

3.Как сформировать локальный список грунтов, используя глобальный список?

4.Какиеисходныеданныезадаютсяприсозданиивыработокилитологии?

5.Как откорректировать литологию?

6.ВкакойподсистемеCREDO создаютсячертежигеологическихразрезов?

Лабораторная работа № 9

Подготовка исходных данных для проектирования продольного профиля автомобильной дороги

9.1. Цель работы

Освоение технологии подготовки исходных данных с использованием действующих нормативных документов для проектирования продольного профиля автомобильной дороги в системе CAD_CREDO.

47

9.2. Приборы, оборудование и материалы

Для выполнения лабораторной работы используются нормативная литература [6, 7] или справочное прил. 1, персональный компьютер, программа

CAD_CREDO.

9.3. Теоретические сведения

Проектирование продольного профиля автомобильной дороги должно выполняться в соответствии с техническими нормами, приведенными в действующих нормативных документах [6].

Основными принципами проектирования продольного профиля при автоматизированном проектировании, так же как и при традиционном, являются:

1.Соблюдение технических норм проектирования.

2.Прохождение проектной линии через контрольные точки.

3.Ограничение длин участков с предельными уклонами.

4.Обеспечение минимальных объемов земляных работ.

5.Обеспечение зрительной плавности и ясности трассы, удобства и безопасности движения.

Основные нормы на проектирование для выполнения лабораторных работ приведены в справочном прил. 1. При необходимости (например, при выполнении курсового или дипломного проекта) недостающая информация для проектирования выбирается из действующих нормативных документов.

Расчет рабочих отметок продольного профиля в контрольных точках производится по формулам:

1. Руководящая рабочая отметки по условию снегонезаносимости:

H рук hS h,

(9.1)

где hS – расчетная высота снегового покрова с вероятностью превыше-

ния 5 %, м; h – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, м, принимаемое в зависимости от категории автомобильной дороги по данным табл. П.1.4.

Расчетная высота снегового покрова определяется по специальной карте. При выполнении лабораторных работ ее значение указано в задании.

2. Минимальная отметка бровки земляного полотна над трубой [4]

H min d ,

(9.2)

где d – диаметр трубы, м; δ – толщина звена для круглых труб или пли-

ты перекрытия для прямоугольных труб, м (табл. П.1.5) ;

– минимальная

толщина засыпки над трубой ( =0,5 м).

 

48

 

3. Минимальная отметка проезда для мостов определяется по одной из формул:

-на судоходных реках

Hmin HРСУ Гс hкон,

(9.3)

где HРСУ – расчетный судоходный уровень, м; Гс – судоходный габарит,

м; hкон – высота конструкций пролетных строений с учетом толщины дорожной одежды, м;

-на несудоходных реках

Hmin H p% Гн hкон,

(9.4)

где Hp% - расчетный уровень высокой воды, м; Гн – подмостовой габарит, и (Гн = 0,75 м в несудоходных пролетах, Гн = 1,5 м то же, при редком корчеходе, Гн = 2,0 м то же, при интенсивном корчеходе).

9.4. Задание

Для освоения технологии подготовки исходных данных в системе CAD_CREDO предлагается выполнить типовое задание, которое включает в себя заполнение таблиц с использованием графических и табличных данных по профилю земли для запроектированной трассы и нормативных или справочных материалов.

9.5.Исходные данные

Вкачестве исходных данных для выполнения лабораторной работы необходима информация о трассе дороги, полученная при ее экспорте из

CREDO_MIX в систему CAD_CREDO. Информация размещена в папке CDR1 и получена при выполнении предыдущей лабораторной работы. Для заполнения таблиц используете исходные данные по выбранному варианту задания на выполнение лабораторных работ.

9.6. Ход работы

Запустите программный комплекс CREDO через пиктограмму на рабочем столе, перейдите в свой проект через пункт меню Утилиты, выберите каталог CRD1 (проверьте правильность выбора, имя каталога должно быть подкрашено желтым цветом), запустите систему CAD_CREDO. На экране монитора появится меню с перечнем задач проектирования.

Для подготовки исходных данных заполните таблицы, формы которых приведены ниже, используя приведенные к ним пояснения.

Технические нормативы на проектирование

Нормативы на проектирование выбираются в соответствии с категорией дороги, указанной в варианте задания на выполнение лабораторных работ, из СНиП 2.05.02-85 [6] или справочных данных, приведенных в прил. 1.

49

Выбранную информацию занесите в табл. 9.1.

 

 

Технические нормативы для проектирования

Таблица 9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Числовое значение

Примечания

1.

Категория дороги

 

По заданию

 

2.

Тип рельефа

 

По заданию

 

3.

Минимальные радиусы кривых в продольном

 

 

 

профиле, м

выпуклых

 

 

 

 

 

Вогнутых

 

 

 

4 Максимальный продольный уклон, ‰

 

 

 

5.

Руководящая рабочая отметка, м

 

Формула (9.1)

 

Проектные параметры поперечного профиля

1.Установите проектные параметры в соответствии с заданной категорией дороги и данными таблиц П.1.2 и П.1.3.

2.Внесите значения ширины обочин, проезжей части и уклона слева и справа от проектной оси дороги в табл. 9.2 . Уклоны от оси задаются со знаком минус.

3.Ширина проезжей части для расчетов в CREDO назначается с учетом ширины укрепления обочин по типу дорожной одежды (ширина проезжей части увеличится по сравнению с нормативной на величину укрепленной обочины, а величина обочины – уменьшится).

4.Если проектные параметры поперечного профиля не меняются по всей трассе, то их значения задайте два раза: на первом и последнем пикете.

Таблица 9.2

Проектные параметры поперечного профиля

Местопо-

 

Слева

 

 

 

Справа

 

ложений

Обочина

Проезжая часть

 

Проезжая часть

Обочина

ПК +

шири-

уклон,

 

шири-

уклон,

шири-

уклон,

 

шири-

уклон,

 

на, м

 

на, м

 

на, м

 

на, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка труб

1. Для выбора местоположения труб проанализируйте черный профиль земли запроектированной трассы. В системе CAD_CREDO выберите последовательно пункты меню:

Земляное полотно / Проектирование продольного профиля

/Автоматизированное проектирование / Контрольные отметки.

2.Выберите пункт меню Графическое редактирование, определите места (пикетажное положение) возможного расположения для 2-3 искусст-

50